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離心泵的理論壓頭

更新時間:2011-08-19點擊次數:15295

 

 一、離心泵的理論壓頭

從(cong)離心泵工作(zuo)原理(li)知液體(ti)從(cong)離心泵葉輪(lun)獲(huo)得能(neng)(neng)量(liang)而提高了壓強。單位質量(liang)液體(ti)從(cong)旋轉的葉輪(lun)獲(huo)得多少能(neng)(neng)量(liang)以及影響獲(huo)得能(neng)(neng)量(liang)的因素,可以從(cong)理(li)論上來分析。由于液體(ti)在葉輪(lun)內(nei)的運動比較復雜(za),故作(zuo)如下假設:

    (1)葉輪內葉片的數目無限多,葉片的厚度為無限薄,液體*沿著葉片的彎曲表面而流動。無任何倒流現象;

2)液體為粘度等于零的理想液體,沒有流動阻力。

    液體從葉輪*入口沿葉片流到葉輪外緣的流動情況如圖2-2所示。葉輪帶動液體一起作旋轉運動時,液體具有一個隨葉輪旋轉的圓周速度u,其運動方向為所(suo)處(chu)圓(yuan)周(zhou)的切(qie)線

2-2  液體在離心泵中的流動

方向(xiang);同時,液(ye)體(ti)又具有沿(yan)葉(xie)片間(jian)通道(dao)流的相對速度(du)w,其(qi)運動(dong)方向(xiang)為所在處葉(xie)片的(de)切線方向(xiang);液體(ti)在葉(xie)片之間任一點的(de)速(su)度c為該點的(de)圓周速度u與相(xiang)對速度(du)w的向量和。由圖2-2可導出三者之間的關系:

葉輪(lun)處

                                                   2-1

葉輪出(chu)口處(chu)

                                                   (2-2

泵的理論壓頭可從(cong)葉輪進出口(kou)之間列(lie)柏努利方程求得

                                               (2-3

                                            (2-4

式中  H——具有無窮多葉片的離心泵對理想液體所提供的理論壓頭,m

      HP——理想液體想葉輪后靜壓頭的增量,m

      HC——理想液體想葉輪后動壓頭的增量,m

上式沒有(you)考慮進、出口兩點高(gao)度不(bu)同,因葉輪每轉一周,兩點高(gao)低互(hu)換兩次,按時(shi)均計(ji)此高(gao)差可視(shi)為零。

液體從運動到出口,靜壓頭增加的原因有(you)二:

1)離心力作功    液體在葉輪內受離心力作用,接受了外功。質量為m的液體旋轉時受到的離心力為:

     單位重量液(ye)體(ti)從到出(chu)口,因受離心力作用(yong)而接受的外功為:

        

2)能量轉換    相鄰兩葉片所構成的通道截面積由內而外逐漸擴大,液體通過時速度逐漸變小,一部分動能轉變為靜壓能。單位重量液體靜壓能增加的量等于其動能減小的量,即

        

因(yin)此,單位(wei)重(zhong)量液體(ti)通過葉輪后其靜(jing)壓能的增加量應(ying)為上述兩項之和,即

                                            (2-5

將式2-5代入式2-4,得

                                             (2-6

將式2-12-2代入式2-6,整理得

                                               (2-7

由上式看出,當cosα1=0時,得到的壓頭zui大。故離心泵設計時,一般都使α1=90°,于是上式成為:

                                                          (2-8

2-8即為離心泵理論壓頭的表示式,稱為離心泵基本方程式。

從圖2-2可知

                                                (2-9

如不計(ji)葉片的(de)厚度,離心泵的(de)理論流量QT可表示為:

    QT=cr2πD2b2                                                     (2-10

式中  cr2——葉輪在出口處速度的徑向分量,m/s

      D2——葉輪外徑,m

      b2——葉輪出口寬度,m

將式2-9及式2-10代入式2-8,可得泵的理論壓頭H與泵的理(li)論流量(liang)之間的關系為(wei):

                                                     (2-11

上式(shi)為離心泵基(ji)本方程式(shi)的又一表(biao)達形(xing)式(shi),表(biao)示(shi)離心泵的理論壓頭與流量、葉輪的轉速和直徑、葉片(pian)的幾何形(xing)狀之間的關系。

    二、離心泵(beng)理(li)論壓頭(tou)的討論

1)葉輪的轉速和直徑對理論壓頭的影響    由式2-11可看出,當葉片幾何尺寸(b,β)與流(liu)量一定時,離心泵(beng)的理論(lun)壓(ya)頭隨葉輪的轉速或(huo)直徑的增(zeng)加而加大(da)。

2)葉片形狀對理論壓頭的影響    根據式2-11,當葉輪的速度、直徑、葉片的寬度及流量一定時,離心泵的理論壓頭隨葉片的形狀而改變。葉片形狀可分為三種:(見圖2-3

2-3  葉片形狀對理論壓頭的影響

a)徑向                        (b)后彎                      (c)前彎(wan)

后彎葉片      β290°,ctgβ20          H                      (a

徑向葉(xie)片      β2=90°,ctgβ2=0            H=                       (b

前彎(wan)葉片      β290°,ctgβ20          H                      (c

在所有三種形式的葉片中,前彎葉片產生的理論壓頭zui高。但是,理論壓頭包括勢能的提高和動能的提高兩部分。由圖2-3可見,相同流量下,前彎葉片的動能較大,而后彎葉片的動能較(jiao)小(xiao)。液(ye)體動(dong)能雖可經蝸殼部分地轉化為勢能,但在此轉化過程中導致(zhi)較(jiao)多的(de)能量(liang)損失(shi)。因此,為獲得(de)較(jiao)高(gao)的(de)能量(liang)利用率,離(li)心泵總是(shi)采用后彎葉片。

3)(熱水泵)理論流量對理論壓頭的影響    從式2-11可看出β290°時,H隨流量QT增大而加大,如圖2-4所示。

β2=90°時,H與流量QT無關;

β290°時,H隨流量(liang)QT增大(da)而減小(xiao)。

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